2.2.1 计算几何参数 A——每个疏散门的有效漏风面积; Ak——开启门的截面面积; A0——所有进气口总面积; Am——门的面积; Af——单个送风阀门的面积; Ag——前室疏散门的总面积; Al——楼梯间疏散门的总面积; AV——自然排烟窗(口)截面积; AW——窗口开口面积; B——风管长边尺寸; b一一从开口至阳台边沿的距离; dm——门的把手到门闩的距离; db一一排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度; D——风管直径; H一一空间净高; H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度;对于多层空间,取最高疏散楼层的层高; H1——燃料面至阳台的高度; HW——窗口开口的高度; Hq-——最小清晰高度; ω——火源区域的开口宽度; W——烟羽流扩散宽度; Wm——单扇门的宽度; Z一一燃料面到烟层底部的高度; Z1一一火焰极限高度; Zb——从阳台下缘至烟层底部的高度; Zw——窗口开口的上缘到烟层底部的高度。 2.2.2 计算风量、风速 g——重力加速度; Lhigh——高压系统单位面积风管单位时间内的允许漏风量; Lj——楼梯间的机械加压送风量; Llow——低压系统单位面积风管单位时间内的允许漏风量; Lmid——中压系统单位面积风管单位时间内的允许漏风量; Ls——前室的机械加压送风量; L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量; L2——门开启时,规定风速值下的其他门缝漏风总量; L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量; Mρ——烟羽流质量流量; v——门洞断面风速; V——排烟量; Vmax——排烟口最大允许排烟量。 2.2.3 计算压力、热量、时间 Cp——空气的定压比热; F′——门的总推力; Fdc——门把手处克服闭门器所需的力; M——闭门器的开启力矩; ρ0——环境温度下的气体密度; P——疏散门的最大允许压力差; P风管——风管系统工作压力; △P——计算漏风量的平均压力差; Q——热释放速率; Qc——热释放速率中的对流部分; t——火灾增长时间; T——烟层的平均绝对温度; T0——环境的绝对温度; △T——烟层平均温度与环境温度之差。 2.2.4 计算系数 α——火灾增长系数; αw——窗口型烟羽流的修正系数; γ——排烟位置系数; C0——进气口流量系数; CV——自然排烟窗(口)流量系数; K——烟气中对流放热量因子; n——指数。 2.2.5 计算其他符号 N1——设计疏散门开启的楼层数量; N2——漏风疏散门的数量; N3——漏风阀门的数量。 |
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